Cтраница 4
Объем буферного газа составляет от 60 до 140 % рабочего газа. В США на долю буферного газа в среднем приходится до 32 % общих затрат. Стоимость его включается в амортизационные расходы. Объем буферного газа, число эксплуатационных скважин и мощность КС взаимосвязаны друг с другом. [46]
По мере роста объема хранилищ существенно уменьшается влияние удаления его от потребителя на экономику хранения. Кроме горно-геологических условий и параметров хранилища на уровень экономических показателей влияют факторы, связанные с выбором технологической схемы эксплуатации хранилища газа, а также с конкретной практикой их сооружения и эксплуатации. Это в основном относится к хранилищам в водоносных пластах. Главным образом следует отметить, что для каждого конкретного хранилища с заданными параметрами возможно многовариантное определение технологических характеристик газового хранилища; числа эксплуатационных скважин, соотношения объемов активного и буферного газа, мощности КС, диаметров отводящего и подводящего газопроводов. Таким образом, возникают задачи определения оптимальных параметров хранилища, критерием которых является минимум приведенных затрат на хранение. [47]
![]() |
Графики зависимостей основных технико-экономических показателей от объема буферного газа V. [48] |
Высокий уровень эффективности газового топлива и химического сырья из газа, жесткость связей между элементами газовой промышленности и повышенные требования к надежности газоснабжающих систем, их капиталоемкость и резкая сезонная неравномерность потребления газа также являются особенностями функционирования этой отрасли промышленности, которые влияют на организацию производственных процессов. Так, при выборе оптимального варианта циклической эксплуатации ПХГ изучают возможности отбора газа бескомпрессорным способом и с применением компрессоров. При бескомпрессорном способе отбора из ПХГ газ подается в магистральный газопровод под действием пластовой энергии. Соответственно объемы подачи газа регулируются минимальным пластовым давлением в подземном хранилище и рабочим давлением магистрального газопровода. При компрессорном способе отбора газа из газохранилища минимальное пластовое давление ограничивается давлением на приеме КС. Компрессорный способ отбора газа создает условия для снижения минимального пластового давления и уменьшения объема буферного газа в пласте. Однако с падением давления в пласте и уменьшением объема буферного газа снижается производительность скважин и увеличивается их число, что оказывает влияние на организацию производственного процесса. Оптимальные технологические параметры функционирования ПХГ выбирают по удельным приведенным затратам. [49]
Высокий уровень эффективности газового топлива и химического сырья из газа, жесткость связей между элементами газовой промышленности и повышенные требования к надежности газоснабжающих систем, их капиталоемкость и резкая сезонная неравномерность потребления газа также являются особенностями функционирования этой отрасли промышленности, которые влияют на организацию производственных процессов. Так, при выборе оптимального варианта циклической эксплуатации ПХГ изучают возможности отбора газа бескомпрессорным способом и с применением компрессоров. При бескомпрессорном способе отбора из ПХГ газ подается в магистральный газопровод под действием пластовой энергии. Соответственно объемы подачи газа регулируются минимальным пластовым давлением в подземном хранилище и рабочим давлением магистрального газопровода. При компрессорном способе отбора газа из газохранилища минимальное пластовое давление ограничивается давлением на приеме КС. Компрессорный способ отбора газа создает условия для снижения минимального пластового давления и уменьшения объема буферного газа в пласте. Однако с падением давления в пласте и уменьшением объема буферного газа снижается производительность скважин и увеличивается их число, что оказывает влияние на организацию производственного процесса. Оптимальные технологические параметры функционирования ПХГ выбирают по удельным приведенным затратам. [50]